基于MIP算法的系统Petri网模型中的死锁预防

基于MIP算法的系统Petri网模型中的死锁预防

论文摘要

自然世界及工程实际中的许多现象都可以归结为离散事件动态系统(DEDS),这些系统无一例外的要求具有无阻塞性,及系统运行无死锁。科学界针对这一问题提出了许多先进的控制理论及方法,其中Petri网由于具有离散性,并发性,随机性,可以较好的描述此类系统而得到了广泛应用。传统的基于Petri网的死锁预防策略一般遵循控制系统Petri网模型中的所有严格极小信标被清空从而达到控制整个系统使之无死锁的这一基本思想。然而,由于系统Petri网模型中的信标的个数随着网规模呈指数增长,基于这一思想的控制策略往往不可行。一种基于基本信标的死锁预防策略应运而生,该理论指出只要网系统的基本信标得到控制,其他的严格极小信标也随之得到控制,而且与严格极小信标不同的是,基本信标的个数是强受限于网系统的规模的。本文在此研究的基础上,论证了网系统中的基本信标的不唯一性,控制不同的基本信标可以得到不同的控制效果,进而提出了最优基本信标的概念并给出了相应的计算方法,应用这一计算方法可以在多项式时间内求得一组最优基本信标,也就是说,控制该组基本信标相对于其他的基本信标可以使得系统Petri网模型具有最多的可达状态,这在实际中,意味着系统具有更大的灵活性。但是上述理论虽然只需要控制基本信标即可以控制整个系统,但是由于从属信标满足一定的可控性条件才能完全受控,这意味着在控制算法的生成过程中所有的信标都要参与,从而大大增加了系统控制的复杂性。本文在基本信标理论基础上,提出了一种基于MIP算法的死锁预防策略,该策略指出了一种思路,可以控制基本信标,而后利用MIP算法给出的系统无死锁条件作为目标函数,可以在多项式时间内计算出使得所有的从属信标受控系统需满足的条件,从而使得整个系统的控制策略更加可行。

论文目录

  • 第一章 绪论
  • 1.1 研究背景与意义
  • 1.2 本文完成的主要工作
  • 第二章 Petri网理论
  • 2.1 基本定义
  • 2.2 基本性质
  • 第三章 基于Petri网的系统建模与分析
  • 3.1 基于Petri网的系统建模
  • 3.2 基于Petri网的系统分析
  • 第四章 常用Petri网网络模型
  • 3PR'>4.1 S3PR
  • 4.2 RCN合并网
  • 4.3 AC网
  • 4.4 FC网
  • 第五章 Petri网中的基本信标
  • 5.1 Petri网中的基本信标与从属信标
  • 5.2 基于基本信标的死锁预防策略
  • 第六章 基本信标计算方法Ⅰ
  • 第七章 基本信标计算方法Ⅱ
  • 7.1 弱从属信标存在的必要条件
  • 7.2 算法的时间复杂性验证
  • 7.3 实例
  • 第八章 MIP(混合整数规划法)算法
  • 8.1 死锁检测
  • 8.2 混合整数规划法
  • 第九章 基于MIP算法的Petri网活性检验
  • 9.1 MIP算法在AC,FC网系统中的应用
  • 3PR网系统中的应用'>9.2 MIP算法在S3PR网系统中的应用
  • 第十章 基于MIP算法的Petri网中的死锁预防策略Ⅰ
  • 第十一章 基于MIP算法的Petri网中的死锁预防策略Ⅱ
  • 第十二章 基于MIP算法的Petri网中的死锁预防策略在FMS的应用
  • 结束语
  • 致谢
  • 参考文献
  • 在读期间研究成果
  • 相关论文文献

    • [1].MIP催化裂化装置急冷油应用效果对比[J]. 石化技术与应用 2017(01)
    • [2].MIP技术及其专用剂在加氢重油催化裂化装置的工业应用[J]. 石油炼制与化工 2015(10)
    • [3].MIP反转图像在乳腺癌肋骨转移成像中的应用价值[J]. 基层医学论坛 2015(34)
    • [4].基于MIP图像拼接系统的地质剖面数字化应用研究[J]. 地球学报 2017(02)
    • [5].抗沙眼衣原体MIP蛋白单克隆抗体的制备及特性鉴定[J]. 中国免疫学杂志 2014(01)
    • [6].MIP催化裂化装置节能改造[J]. 石油和化工节能 2011(03)
    • [7].基于结构导向集总的催化裂化MIP工艺反应动力学模型Ⅱ.工业装置的计算与预测[J]. 石油化工 2017(05)
    • [8].300×10~4t/a重油催化裂化装置的MIP工艺技术改造[J]. 石油与天然气化工 2020(04)
    • [9].催化裂化催化剂活性对MIP改造装置轻质油收率影响浅析[J]. 化学工程与装备 2015(06)
    • [10].人工水和自然水环境中嗜肺军团菌mip基因分型[J]. 中国人兽共患病学报 2014(05)
    • [11].MIP催化裂化柴油与渣油联合加氢工艺研究[J]. 石油炼制与化工 2017(02)
    • [12].MIP工艺在催化裂化装置上的应用[J]. 石油炼制与化工 2010(02)
    • [13].基于结构导向集总的催化裂化MIP工艺反应动力学模型Ⅰ.模型的建立和验证[J]. 石油化工 2017(04)
    • [14].嗜肺军团菌mip基因联合疫苗诱导的小鼠免疫应答[J]. 细胞与分子免疫学杂志 2014(01)
    • [15].氢分压对MIP石脑油选择性加氢脱硫的影响[J]. 当代化工 2008(02)
    • [16].利用MIP快速确定某苯系物污染场地污染范围[J]. 环境科学与技术 2014(02)
    • [17].中国石油抚顺石化分公司实施重油催化裂化装置MIP改造[J]. 炼油技术与工程 2011(02)
    • [18].石蜡基原料催化裂化多产异构烷烃(MIP)技术的工业应用[J]. 石油炼制与化工 2011(09)
    • [19].流产嗜性衣原体MIP蛋白单克隆抗体的制备及特性鉴定[J]. 中国兽药杂志 2015(03)
    • [20].广州市公共场所中央空调冷却塔水中军团菌mip基因分型[J]. 微生物学通报 2012(03)
    • [21].重油MIP催化裂化反应系统结焦原因与防焦措施探讨[J]. 广州化工 2011(05)
    • [22].深圳市公共场所冷却塔水中嗜肺军团菌Mip序列分型研究[J]. 中国热带医学 2009(01)
    • [23].MIP降烯烃技术在胜利石化总厂的应用[J]. 广东化工 2019(08)
    • [24].MIP技术在石蜡基原料催化裂化装置上的应用[J]. 石油炼制与化工 2017(06)
    • [25].MIP装置柴油轻馏分回炼增产高辛烷值汽油的工业实践[J]. 石油炼制与化工 2011(01)
    • [26].CGP-1GQ催化剂在MIP装置上的工业应用[J]. 石油炼制与化工 2008(08)
    • [27].MIP与SIP融合的无线网络移动性管理方案[J]. 微计算机信息 2008(03)
    • [28].新型催化裂化MIP集总反应动力学模型[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2012(01)
    • [29].嗜肺军团菌mip基因重组质粒GFP-mip的构建及表达[J]. 宁夏医科大学学报 2011(02)
    • [30].鹦鹉热衣原体Mip基因原核表达载体的构建及多克隆抗体的制备[J]. 实用预防医学 2017(03)

    标签:;  ;  

    基于MIP算法的系统Petri网模型中的死锁预防
    下载Doc文档

    猜你喜欢